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摘要:本文主要针对当前电力行业中继电保护技术的分析思路构建展开了探讨,对电力系统短路的危害和继电保护的现状作了简要的阐述,并在分析了继电保护技术常见问题的基础上,给出了一系列相应的技术措施,以期能为有关方面的需要提供有益的参考和借鉴。
关键词:电力行业;继电保护;技术
前言
近几年来,由于电力行业的发展迅速,使得继电保护技术目前也越来越受到人们的广泛关注。电力系统的稳定运行,关乎着人们的生活和生产,这就使得继电保护技术的应用显得尤为重要。如何正确在当前电力行业中应用继电保护技术,应该是电力行业工作者所要迫切研究讨论的。基于此,本文就当前电力行业中继电保护技术的分析思路构建进行了探讨,相信对有关方面的需要能有一定的帮助。
一、电力系统短路的危害
电力系统是一个整体,与其他线路紧密连在一起,一旦电力系统发生故障很可能就会造成很多意想不到的后果。
首先,如果电力系统发生大面积的故障,很可能就会导致电弧被短路的电流燃烧起来,从而也导致其他元件发生损坏或短路。另外,在电力系统发生短路的过程中,短路还会造成发热情况的出现,当电流通过完好的元件的时候发热就会造成完好元件的损坏或性能下降,从而缩短它的使用寿命。再次,电力系统的突然短路还会导致部分地区的电压下降,会给电力用户带来某种程度上的麻烦和损失,如果有工厂的话,就会使工厂车间无法正常运作,从而影响车间生产的产品质量,最终影响工厂的经济效益。
其次,还有一种情况是,需要注意的是,电力系统的电气元件的工作环境遭到了破坏,但是电气元件没有发生故障,这是不正常的运行状态情况。这样电气元件长时间承受过度负荷的情况下,就会造成元件承载过大的电流,不断增加绝缘材料的温度,从而就会导致绝缘材料的绝缘率不断下降。另外,电力系统因为运行功率的缺额还会导致功率的下降,从而导致整个电力系统发生震动运行,这样不正常的运行状态不仅会给正在运行的设备带来损坏,还会严重的威胁正在使用电力的人们的生命安全。
二、继电保护的现状
现阶段,我国市场经济迅速发展,政治、经济、文化等综合国力不断加强,在西方发达国家中的国际地位也不断提高,因此,人们对电力资源的需求也不断提出新的挑战,对此国家高度重视电力行业的发展。因此高科技产品不断运用到电力系统中,特别是继电保护技术的应用。目前继电保护技术在电力系统中已经得到了广泛认同和普遍运用。在电力系统线路保护实际工作过程中,微机保护技术具有比其他保护技术更高的控制能力和保护能力,这种具有强大的保护性的微机技术保护是其他任何保护措施都无法实现的。
从目前来看,我国通过不断增强对继电保护技术的探索和研究,在220kv的继电保护装置中,已经拥有了我们国家独立的继电保护技术,已经基本上实现了继电保护技术的自产自销。
三、继电保护技术过程中的常见问题
1.电流互感饱和对配电系统的影响
随着配电系统设备终端负荷的不断增容,一旦电力系统发生短路,就会造成短路的电流过大,当电力系统在靠近终端设备区时,电流大到甚至可以达到或接近电流互感器单次额定电流的百倍级别。短路造成的电流过大,严重影响了电力系统的正常运行。
2.谐波的影响
随着我国高耗能用电量的不断增加,用电量急剧上升,并且仍然呈继续上升发展趋势。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其中,冲击性负荷、非线形负荷的大幅增加,对电力系统的谐波问题造成了严重影响,谐波的影响将会使使电缆的寿命下降60%左右,谐波的分量还会造成电流过零时的DI/DT的只过大,从而导致断路器断弧困难,对电力系统的正常运行造成一定的影响。
3.超高压线路继电保护问题
随着超高压电网的大力建设,继电保护工作难度加大,给继电保护工作带来了新的挑战。基于电阻性差流分量的差动保护新原理,利用差电流的电阻性分量来构成差动保护,从而能够减少或避免电容电流的影响。
四、继电保护技术措施探析
1.计算机网络技术措施
新时期,随着继电保护技术的不断发展,现今继电保护技术已经改变了过去传统、陈旧的发展模式,逐渐朝着智能化、信息技术领域的方向发展。在自动化操作方面,继电保护装置使电力系统和变电站的操作更加方便、快捷。如果变电站采用在综合自动化方面采用传统模式,即远程终端单元和当地监控系统都会实现变电站的自动化,这样保护装置的相关信息就可以直接经过遥信输入回路,并自动进入远方终端装置上,另外,也可以使用串行口与终端装置通信协议,来传递商定的信息。如果采用全分散式的变电站自动化,即把主要设备当做安装单位,就把保护和控制单元分散安装在主要设备旁边。计算机网络技术的应用,极大的提高了继电保护的效率和准确度,更方便、快捷。
2.新型互感器措施
新型电力互感器技术措施的应用对继电保护技术的发展具有变革性的作用,当然对电力系统继电保护产生了深远的影响。那就是光学电压互感器(OTV)和光学电流互感器(OTA)在电力系统继电保护技术措施中的应用。由于我国技术水平与发达国家有一定差距,在这之前,很多国家都已经开始应用OTV、OTA。我国也在电力互感器方面进行了一系列的研究,也取得了一系列的科研成果,但发展尚未完善,仍然落后于西方发达国家。这种新型互感器与传统的技术相比,具有明显的优势,例如,在光纤输送信号过程中,不会受到电磁干扰等影响,另外,将高压和弱电完全隔离和绝缘,不仅相应的减少了占地面积,还降低了生产成本。
3.微机保护技术保护措施
微机保护是继电保护技术措施中最重要的技术之一。在微机保护运行中,微机自身的优点被大量的运用到电力系统继电保护中,微机保护本身具有极强的数学运算能力和逻辑信息处理能力,在电力系统继电保护过程中,微机时时刻刻都在对电力系统的运行方式和状态进行监察,只要通过微机的精准检测和处理功能,就能够有效提高电力系统继电保护技术的性能。
4.继电保护自适应控制技术措施
自适应继电保护的概念最早出现于20世纪80年代。自适应控制技术是一种新型的继电保护措施,它能够根据电力系统的故障状态和运行方式的变化,而不断变化自身的保护性能和特性。它能够有效的处理和保护电力系统运行过程中出现的突发状况,切实保护用户的安全用电。自适应控制技术对电力系统的继电保护是一种革命性的措施,目前,已经在电力系统继电保护中得到了广泛运用和关注。
五、结尾语
综上所述,在我国社会高度发展的今天,继电保护技术也需要得到不断的创新,以符合各行各业对电力供给的需求。而随着科学技术的不断进步,继电保护技术肯定会迎来新一轮的升级。因此,我们必须要熟练掌握当前的继电保护技术,以为未来的技术革新做好准备,从而能为我国电力系统的输电用电安全和电力能源效率发挥更加有效的作用。
参考文献:
[1]林雄明.针对当前电力行业中继电保护技术的分析[J].城市建设理论研究.2013(01).
[2]王承斌.电力系统继电保护的安全技术分析[J].科技展望.2016(23).
论文作者:谈嘉炎
论文发表刊物:《电力设备》2018年第29期
论文发表时间:2019/3/27
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